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infotek 2020-11-16 10:02

空间光调制器像素处光衍射的仿真

空间光调制器(SLM.0002 v1.1) 3,qr-g|;jM  
m&,(Jla  
应用示例简述 iz PDd{[  
d^ 8ZeC#  
1. 系统细节 &@OT*pNna  
 光源 })Vi  
— 高斯光束 xY(*.T9K  
 组件 7[XRd9a5(  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统  d{3QP5  
 探测器 C33J5'(CA  
— 视觉感知的仿真 _)m]_eS._  
— 电磁场分布 <`r>h  
 建模/设计 ;[OH(!  
— 场追迹: ?%[@Qb=2  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 ]GkfEh7/J  
Q/0Tj]D  
2. 系统说明 Eo]xNn/g  
t-bB>q#3>  
5<Nx^D  
3. 模拟 & 设计结果 o]oum,Q  
FWgpnI\X|{  
4. 总结 K1yzD6[eW  
+VOK%8,p  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 -k e's  
BpP y&  
第1步 )1`0PJoHE  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 R$[vm6T?  
#c.K/&Gc7j  
第2步 \"OG6G_>$  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 00~mOK;1  
^8N}9a  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 Y&Z.2>b  
56kI 5:  
应用示例详细内容 R(G7m@@{  
Q sCheHP  
系统参数 ope^~+c~\  
Z o(rTCZX  
1. 该应用实例的内容 jasy<IqT!{  
@Z:l62l=bE  
M@v.c; Lt  
2. 设计&仿真任务 ')<hON44EX  
{q^[a-h>  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 i5@ z< \  
5D//*}b,  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 p}U ~+:v  
^9:Z7 >Z  
a~y'RyA  
4. 参数:SLM像素阵列 B>P{A7Q  
&7tbI5na@  
\d`h/tHk  
5. 参数:SLM像素阵列 U26}gT)  
}a(dyr`S  
?)d~cJ  
应用示例详细内容 A;?|& `f  
,/|T-Ka  
仿真&结果 suDQ~\ n  
di )L[<$DY  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM Em~>9f ?Q(  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 SSMHoJGm  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 oE]QF.n#  
oj+hQ+>  
2. VirtualLab的SLM模块 T</F 0su|  
' %o#q6O  
HY:7? <r  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 or}[h09qA  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 sdw(R#GE  
9V*qQS5<p  
3. SLM的光学功能 yEE*B:  
)bscBj@  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 T{[=oH+  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 U z>+2m(  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 bY~pc\V:`w  
toC^LZgZ_6  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd 3L}A3de'  
&6nWzF  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 T1=fNF  
s?L  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd II{&{S'HU  
_KAQ}G3  
4. 对比:光栅的光学功能 P71Lqy)5}A  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 Y`a3tO=Pd  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 w~qT1vCCN  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 w ;^ra<*<+  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 *b\t#meS&  
 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 7WZ+T"O{I  
&0JI!bR(  
f(MO_Sj]  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd k~w*W X'  
@b2aNS<T  
5. 有间隔SLM的光学功能 A6(/;+n  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 7J<5f)  
JIq=* '  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd XlR@pr6tw  
c\AfaK^KF  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 cSV aI  
Lw>N rY(Y  
XZd,&YiaG  
6. 减少计算工作量 sd|).;s}  
{3aua:q  
YNi.SXH  
采样要求: {R6ZKB  
 至少1个点的间隔(每边)。 97!;.f-  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 A~70  
_I5Y"o  
采样要求: pFjK}J OF  
 同样,至少1个点的间隔。 E r?&Y,o  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 1iF1GkLEq  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 6T`i/".  
)+9Uoe~6  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 h@ry y\9  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 R4:b{)=O  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 nAdf=D'P  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 l,5+@i`5i  
aQ@oH#  
DSn_0D  
hp|YE'uYT  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
`VguQl_,gA  
7. 指定区域填充因子的仿真 '6%2.[ o  
C$`tbq  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 a9V,es"BWQ  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 ey$&;1x#5  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 uoh7Sz5!^  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 om:VFs\U  
- 1gVeT&  
`'7R,  
8. 总结
AH~E)S  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 O?#7N[7  
.8JTe 0  
第1步 mQ"-,mMI  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 Ab.(7GFK  
U|R_OLWAg  
第2步 KF:78C  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 HJ.-Dg5U  
扩展阅读 =[7Av>  
扩展阅读 4;2uW#dG"  
 开始视频 NC6&x=!3  
-    光路图介绍 >Cq<@$I2EB  
 该应用示例相关文件: a/xn'"eli  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 M kXmA`cP  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
QQc -Ya!v  
) ;Y;Q  
O+x!Bg7   
QQ:2987619807 +] {G@pn  
中科微星 2021-02-25 15:23
西安中科微星光电科技有限公司在空间光调制器方面做的比较成熟,已经拥有三大产品系列,数十款产品,可以运用于教育科研,仿真测试、激光加工等领域。如需了解详情可拨打电话029-65665888 / 发送邮件至laser_zkwx@opt.cn.
中科微星 2021-03-24 17:48
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w5 Li&m  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 0#gK6o!  
2y1Sne=<Kb  
2.空间光调制器在工业、教学领域的应用3.实物讲解空间光调制器 lPAQ3t!,  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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